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公开(公告)号:CN107340170B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201611115495.8
申请日:2016-12-07
Applicant: 东北大学
IPC: G01N1/32
Abstract: 一种显示铸态高氮奥氏体不锈钢晶界的腐蚀方法,属于金相显示技术领域。该腐蚀方法为:1、配置一级腐蚀剂和二级腐蚀剂;2、以导电金属材料作为阴极,抛光后的高氮奥氏体不锈钢试样检测面作为阳极,采用直流稳定电源,在5~10V电解,持续4~10s后,将试样冲洗吹干;3、将一次电解后的试样检测面作为阳极,导电金属材料作为阴极,采用直流稳定电源,在5~10V电解,电解40~70s后;将试样进行冲洗吹干,得到腐蚀的高氮奥氏体不锈钢试样检测面,该检测面即可在金相显微镜下进行晶界观察。该方法通过两阶段电解腐蚀,可以清晰、准确地显示出高氮奥氏体不锈钢的晶界,重现性好,可应用于高氮奥氏体不锈钢铸态组织的质量评估。
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公开(公告)号:CN105628959B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510968941.9
申请日:2015-12-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种利用探针测量气液反应器内气泡尺寸的方法。在气泡的上浮方向上,布置至少6个探针,且建立x,y,z三维坐标系,并确定各探针在该坐标系中的位置;提取气泡上浮方向上,中心位置两个探针依次与气泡接触的时间间隔;计算气泡的上浮速度;在所建立的坐标系下,基于气泡的上浮速度确定气液界面处探针与气泡的十个不同接触点的空间坐标;将得到的十个接触点的空间坐标带入椭球体一般方程,建立十元一次方程组;求解上述十元一次方程组,确定椭球体一般方程的系数,进而确定该气泡的解析方程;根据该气泡的解析方程,求得该气泡的赤道半径和极半径参数。本发明解决了两相流研究中气泡的赤道半径和极半径不可测的问题即传统摄像法存在的实时性问题。
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公开(公告)号:CN105936978B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201610485525.8
申请日:2016-06-24
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于冶炼高氮钢技术领域,具体涉及一种加压电渣重熔气相渗氮冶炼高氮奥氏体不锈钢的渣系。本发明渣系的化学成分质量百分比为:CaF2:57~62%,CaO:16~20%,Al2O3:12~16%,MgO:3~6%,SiO2:0.5~1.5%,其余为杂质,杂质含量不超过0.8%;其中,CaO/Al2O3为1.00~1.67。通过控制CaO,调节CaO/Al2O3的比例关系,以及配置合理含量的CaF2、MgO和SiO2,提高了渣系的氮容和氮渗透性,可有效提升奥氏体不锈钢的氮含量,并可使氮沿锭身均匀分布,有利于获得高品质高氮奥氏体不锈钢。
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公开(公告)号:CN106011371A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610485604.9
申请日:2016-06-24
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/253 , C21C5/5241 , C22B9/18 , C22C38/001 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22
Abstract: 本发明属于高氮钢冶炼技术领域,具体涉及一种加压感应和加压电渣重熔双联冶炼高氮钢的方法,适用于冶炼C:≤0.6%,Mn:≤30%,Cr:12~30%,Si:≤1%,Mo:0~4.5%,N:0.1~2%,Ni:0~4.5%,V:0~1%,S:≤0.015%,P:≤0.05%,Fe:余量的高氮钢。冶炼时根据钢种成分,由加压感应炉冶炼符合氮含量要求的电极母材;在氮气条件下采用固态起弧的方法进行起弧造渣;之后提升熔炼室和冷却水压力,在35V~40V、2000A~3000A下冶炼;本方法为开发硫含量低、非金属夹杂物少、组织均匀致密、氮分布均匀的高氮不锈钢提供技术保障。
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公开(公告)号:CN107340170A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201611115495.8
申请日:2016-12-07
Applicant: 东北大学
IPC: G01N1/32
Abstract: 一种显示铸态高氮奥氏体不锈钢晶界的腐蚀方法,属于金相显示技术领域。该腐蚀方法为:1、配置一级腐蚀剂和二级腐蚀剂;2、以导电金属材料作为阴极,抛光后的高氮奥氏体不锈钢试样检测面作为阳极,采用直流稳定电源,在5~10V电解,持续4~10s后,将试样冲洗吹干;3、将一次电解后的试样检测面作为阳极,导电金属材料作为阴极,采用直流稳定电源,在5~10V电解,电解40~70s后;将试样进行冲洗吹干,得到腐蚀的高氮奥氏体不锈钢试样检测面,该检测面即可在金相显微镜下进行晶界观察。该方法通过两阶段电解腐蚀,可以清晰、准确地显示出高氮奥氏体不锈钢的晶界,重现性好,可应用于高氮奥氏体不锈钢铸态组织的质量评估。
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公开(公告)号:CN106596235A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611116778.4
申请日:2016-12-07
Applicant: 东北大学
CPC classification number: G01N1/32 , C23F1/28 , G01N21/88 , G01N21/8851 , G01N2021/8887 , G01N2201/10
Abstract: 一种用于高氮奥氏体不锈钢的枝晶腐蚀剂及其使用方法,属于钢坯低倍检验分析领域。该枝晶腐蚀剂含有的成分及配比为:氯化铜∶氯化镁∶氯化铁∶水∶盐酸∶硝酸∶无水乙醇=(0.6~2.1)g∶(0.1~0.3)g∶(1~3)g∶100mL∶(9~12)mL∶(1~4)mL∶(125~130)mL;其使用方法为:(1)按照配比,依次加入水、氯化铜、氯化镁、氯化铁、盐酸、硝酸和无水乙醇,搅拌均匀,静置5~15min。(2)将高氮奥氏体不锈钢的检测面抛光,用腐蚀剂腐蚀2~5min,待出现清晰的枝晶状凝固组织后,对检测面冲洗,吹干,然后检测观察。该腐蚀剂能简便、快速、有效的显示铸态高氮奥氏体不锈钢枝晶的腐蚀情况,可以清晰地显示凝固枝晶组织和准确地显示凝固缺陷,重现性好。
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公开(公告)号:CN105950883A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610485567.1
申请日:2016-06-24
Applicant: 东北大学
IPC: C22B9/18
CPC classification number: C22B9/18
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种加压电渣重熔气相渗氮制备高氮马氏体不锈钢的渣系。本发明渣系的化学成分质量百分比为:CaF2:63~68%,CaO:19~23%,Al2O3:10~15%,MgO:1~3%,SiO2:0.5~1.0%,余量为不可避免杂质,杂质含量不大于1%;其中,CaO/Al2O3为1.27~2.30。通过控制渣系中CaO/Al2O3的比值,以及优化CaF2、Al2O3和SiO2等关键组元的含量,增强了渣系的氮渗透性和氮容,提高了加压电渣重熔高氮马氏体不锈钢过程中气相渗氮的效率,从而冶炼出氮含量较高的高品质高氮马氏体不锈钢。
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公开(公告)号:CN105950883B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610485567.1
申请日:2016-06-24
Applicant: 东北大学
IPC: C22B9/18
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种加压电渣重熔气相渗氮制备高氮马氏体不锈钢的渣系。本发明渣系的化学成分质量百分比为:CaF2:63~68%,CaO:19~23%,Al2O3:10~15%,MgO:1~3%,SiO2:0.5~1.0%,余量为不可避免杂质,杂质含量不大于1%;其中,CaO/Al2O3为1.27~2.30。通过控制渣系中CaO/Al2O3的比值,以及优化CaF2、Al2O3和SiO2等关键组元的含量,增强了渣系的氮渗透性和氮容,提高了加压电渣重熔高氮马氏体不锈钢过程中气相渗氮的效率,从而冶炼出氮含量较高的高品质高氮马氏体不锈钢。
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公开(公告)号:CN106756485A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611148257.7
申请日:2016-12-13
Applicant: 东北大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/58 , C22C33/06 , C21C7/10 , C21C7/06 , C22B9/18
CPC classification number: Y02P10/253 , C22C38/001 , C21C7/06 , C21C7/10 , C22B9/18 , C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/58
Abstract: 一种加压感应与保护气氛电渣重熔双联冶炼高氮钢的方法,高氮钢为高氮马氏体钢或高氮奥氏体钢,步骤包括:准备原料、确定冶炼压力和浇铸压力、加压感应熔炼、脱氧、浇铸、电渣重熔等。本发明的方法由于电渣重熔具有较高的凝固速度,可抑制氮的逸出,获得氮含量略高于常压溶解度的高氮钢重熔锭,且制备的高氮钢具有优良的耐腐蚀性能和力学性能;对于降低高氮钢的生产成本,采用保护气氛电渣重熔工艺制备氮含量略高于常压下溶解度的高氮钢是一条新的途径。
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公开(公告)号:CN106756485B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201611148257.7
申请日:2016-12-13
Applicant: 东北大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/58 , C22C33/06 , C21C7/10 , C21C7/06 , C22B9/18
Abstract: 一种加压感应与保护气氛电渣重熔双联冶炼高氮钢的方法,高氮钢为高氮马氏体钢或高氮奥氏体钢,步骤包括:准备原料、确定冶炼压力和浇铸压力、加压感应熔炼、脱氧、浇铸、电渣重熔等。本发明的方法由于电渣重熔具有较高的凝固速度,可抑制氮的逸出,获得氮含量略高于常压溶解度的高氮钢重熔锭,且制备的高氮钢具有优良的耐腐蚀性能和力学性能;对于降低高氮钢的生产成本,采用保护气氛电渣重熔工艺制备氮含量略高于常压下溶解度的高氮钢是一条新的途径。
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